= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

Podobne dokumenty
R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

Dane hydrologiczne obiektu określono metodami empirycznymi, stosując regułę opadową. Powierzchnię zlewni wyznaczona na podstawie mapy:

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1.

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

Bilansowanie zasobów wodnych

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1

Hydraulika i hydrologia

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Hydrologia w operatach wodnoprawnych

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

2. Podstawowe wiadomości z hydrologii

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni

Transport i sedymentacja cząstek stałych

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF

AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH. AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION

PROJEKT BUDOWLANY. Obręb ewidencyjny 0007 Parczew dz. nr 235/3; Powiatowy Zarząd Dróg ul. Staszica Ostrów Wielkopolski. marzec 2017 r.

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA

Zagadnienia: Wykład 2

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

= L. Wyznaczenie średniego opadu obszarowego. Zakres ćwiczenia: Pojęcia podstawowe: -1-

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Charakterystyka zlewni

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowa metoda określania zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 16 stycznia 2014 r.

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania Inwestor Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:

Charakterystyka hydrologiczna cd. Hydrogram przepływu

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu

HYDROINśPROJEKT Nowoczesna InŜynieria Środowiska

PROJEKT WYKONAWCZY WOLA RADZISZOWSKA GMINA: SKAWINA POWIAT: KRAKOWSKI WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE NR DZIAŁEK: 2283, 1296, 2469, 2468

zanych z urbanizacją dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

Przepływ rzeczny jako miara odpływu ze zlewni

Dotyczy: wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania

PROJEKT Z HYDROLOGII CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI RZEKI

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe

dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Zmiany zasięgu zalewów w Dolinie Biebrzy w latach

ul. Kolejowa 19/4, Dębica tel: fax:

Odpylacz pianowy. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2009

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE:

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

ZAKRES OPERATU WODNOPRAWNEGO

Zakład Hydrologii i Geoinformacji, Instytut Geografii UJK. Modelowanie przestrzeni geograficznej. Konwersatorium: 11 i 12

ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU OCHRONA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE WODNYM

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS

Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej

CZYTANIE MAPY TOPOGRAFICZNEJ

Monitoring i prognoza deficytu i nadmiaru wody na obszarach wiejskich

Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna)

Wpływ urbanizacji obszarów w rolniczych na wezbrania opadowe i jego prognozowanie przy zastosowaniu modelu symulacyjnego opracowanego w ITP

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych.

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax OPERAT WODNOPRAWNY

Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekiem wodnym na dz. nr 2078/138 w Mysłowicach.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Obliczanie światła przepustów

Spis zawartości CZĘŚĆ OPISOWA

Transkrypt:

C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 130,00 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku z tablicy 2.14 m 11 Współczynnik odpływu z mapy 3.1.7. φ 0,35-2,36 promile 1,42 promile 53 - Gęstość sieci rzecznej ρ 2,17 km -1 0,2562 km h 1,25 m Σk 14,59 km 15,46 promile ms Φs 6-9,5 - ts 127,0 min 0,0346-0,99 0,2 1,300 0,90 0,3 1,243 0,86 0,5 1,130 0,78 1 1,000 0,69 2 0,867 0,60 3 0,738 0,51 5 0,695 0,48 10 0,559 0,39 20 0,422 0,29 30 0,340 0,24 50 0,233 6 Strona 1

C02 Powierzchnia badanej zlewni A 2,76 km 2 Długość cieku głównego L 1,21 km Sucha dolina do działu wodnego l 1,31 km Wzniesienie suchej doliny Wg 146,50 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 129,50 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku z tablicy 2.14 m 11 Współczynnik odpływu z mapy 3.1.7. φ 0,35-6,77 promile 4,06 promile 48 - Gęstość sieci rzecznej ρ 0,91 km -1 0,6113 km h 5,00 m Σk 8,73 km 15,80 promile ms Φs 6-14,6 - ts 274,0 min 0,0252-1,69 0,2 1,300 1,54 0,3 1,243 1,47 0,5 1,130 1,34 1 1,000 1,18 2 0,867 1,03 3 0,738 0,87 5 0,695 0,82 10 0,559 0,66 20 0,422 0,50 30 0,340 0,40 50 0,233 0,28 Strona 2

C04 Powierzchnia badanej zlewni A 3,20 km 2 Długość cieku głównego L 1,90 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,86 km Wzniesienie suchej doliny Wg 150,00 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 135,00 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku z tablicy 2.14 m 11 Współczynnik odpływu z mapy 3.1.7. φ 0,35-5,44 promile 3,26 promile 55 - Gęstość sieci rzecznej ρ 0,86 km -1 0,6441 km h 5,00 m Σk 14,94 km 23,35 promile ms Φs 0,20-10,8 - ts 160,0 min 0,0312-2,43 0,2 1,300 2,21 0,3 1,243 2,11 0,5 1,130 1,92 1 1,000 1,70 2 0,867 1,47 3 0,738 1,25 5 0,695 1,18 10 0,559 0,95 20 0,422 0,72 30 0,340 0,58 50 0,233 0,40 Strona 3

C04.1 Makroregion: Region: NIZINNY 4A Powierzchnia zlewni (na podstawie mapy topograficznej 1:10 000) A 1,43 km 2 Długość cieku głównego L 0,42 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,83 km Wzniesienie suchej doliny Wg 146,60 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 133,00 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku m 11 Maksymalny opad dobowy z mapy Współczynnik odpływu z mapy φ 0,35 - Spadek cieku 10,88 promile Uśredniony spadek cieku 6,53 promile 24 - Gęstość sieci rzecznej ρ 0,87 km -1 Średnia długość stoków 0,6356 km h 10,00 m Σk 14,33 km 100,22 promile Miara szorstkości stoków (średnia waŝona) ms Φs 8-8,3 - ts 70,0 min 0,0428-1,5 0,2 1,300 1,4 0,3 1,240 1,3 0,5 1,130 1,2 1 1,000 1,0 2 0,867 0,9 3 0,738 0,8 5 0,695 0,7 10 0,559 0,6 20 0,422 0,4 30 0,340 0,4 50 0,233 0,2 Strona 4

C05 KOŁOMYJA Powierzchnia badanej zlewni A 7,51 km 2 Długość cieku głównego L 1,86 km Sucha dolina do działu wodnego l 3,24 km Wzniesienie suchej doliny Wg 163,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 129,00 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku z tablicy 2.14 m 11 Współczynnik odpływu z mapy 3.1.7. φ 0,35-6,81 promile 4,09 promile 76 - Gęstość sieci rzecznej ρ 0,68 km -1 0,8180 km h 10,00 m Σk 28,31 km 37,70 promile ms Φs 7-12,8 - ts 216,0 min 0,023 4,22 0,2 1,300 3,84 0,3 1,243 3,67 0,5 1,130 3,33 1 1,000 2,95 2 0,867 2,56 3 0,738 2,18 5 0,695 2,05 10 0,559 1,65 20 0,422 1,25 30 0,340 1,00 50 0,233 0,69 c 0,3 - P 0,57 m A 7,51 km 2 SQ 0,041 m3/s Strona 5

C06 MĘśYNIANKA Makroregion: Region: NIZINNY 4A Powierzchnia zlewni (na podstawie mapy topograficznej 1:10 000) A 2,23 km 2 Długość cieku głównego L 0,42 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,83 km Wzniesienie suchej doliny Wg 167,60 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 128,75 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku m 11 Maksymalny opad dobowy z mapy Współczynnik odpływu z mapy φ 0,35 - Spadek cieku 31,08 promile Uśredniony spadek cieku 18,65 promile 15 - Gęstość sieci rzecznej ρ 0,56 km -1 Średnia długość stoków 0,9911 km h 10,00 m Σk 14,33 km 64,26 promile Miara szorstkości stoków (średnia waŝona) ms Φs 5-13,9 - Czas spływu po stokach z tablicy ts 251,0 min 0,0338 - Współczynnik redukcji jeziornej σ J 1,8 0,2 1,300 1,7 0,3 1,240 1,6 0,5 1,130 1,4 1 1,000 1,3 2 0,867 1,1 3 0,738 0,9 5 0,695 0,9 10 0,559 0,7 20 0,422 0,5 30 0,340 0,4 50 0,233 0,3 c 0,3 - P 0,57 m A 2,23 km 2 SQ 0,012 m3/s Strona 6

C07 ip natęŝenie deszczu nawalnego [mm/h] maksymalne średnie natęŝenie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobieństwie pojawienia się p %, obliczane z wzoru powyŝej lub dobierane z tablicy t czas trwania deszczu nawalnego [h], tt*l/100 15,6 T czas potrzebny do przebycia przez wodę 100 m [min] 10 L długość zlewni [m] 156 H wskaźnik opadu normalnego [m], 0,57 A powierzchnia zlewni obliczeniowej [km 2 ] 0,0100 φ współczynnik odpływu powierzchniowego, dobrany z tabeli n 0,779 64 H, 0,69 b 0,001 (20,92 H p^0,315 5 p 2,0), d 0,001 (47,3 0,023 p), t czas trwania deszczu nawalnego [h], 0,26 p prawdopodobieństwo pojawiania się [%]. ip natęŝenie deszczu nawalnego [mm/h] - przepływ maksymalny prawdopodobny p [%] b d ip [mm/h] Q [m3/s] 0,3 0,006 0,047 108 0,030 0,5 0,008 0,047 101 0,028 1 0,010 0,047 93 0,026 2 0,013 0,047 85 0,024 3 0,014 0,047 80 0,022 5 0,017 0,047 74 0,021 50 0,031 0,046 48 0,013 Strona 7

C07.1 ip natęŝenie deszczu nawalnego [mm/h] maksymalne średnie natęŝenie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobieństwie pojawienia się p %, obliczane z wzoru powyŝej lub dobierane z tablicy t czas trwania deszczu nawalnego [h], tt*l/100 222,2 T czas potrzebny do przebycia przez wodę 100 m [min] 20 L długość zlewni [m] 1111 H wskaźnik opadu normalnego [m], 0,57 A powierzchnia zlewni obliczeniowej [km 2 ] 0,860 φ współczynnik odpływu powierzchniowego, dobrany z tabeli n 0,779 64 H, 0,69 b 0,001 (20,92 H p^0,315 5 p 2,0), d 0,001 (47,3 0,023 p), t czas trwania deszczu nawalnego [h], 3,7 p prawdopodobieństwo pojawiania się [%]. ip natęŝenie deszczu nawalnego [mm/h] - przepływ maksymalny prawdopodobny p [%] b d ip [mm/h] Q [m3/s] 0,3 0,006 0,047 18 0,430 0,5 0,008 0,047 17 0,406 1 0,010 0,047 16 0,383 2 0,013 0,047 14 0,335 3 0,014 0,047 14 0,335 5 0,017 0,047 13 0,311 50 0,031 0,046 8 91 Strona 8

C08 ODC.1 Powierzchnia badanej zlewni A 0,62 km 2 Długość cieku głównego L 0,61 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,06 km Wzniesienie suchej doliny Wg 142,50 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym Wd 128,70 m n.p.m. Miara szorstkości koryta cieku z tablicy 2.14 m 11 Współczynnik odpływu z mapy 3.1.7. φ 0,35-20,36 promile 12,21 promile 13 - Gęstość sieci rzecznej ρ 1,09 km -1 0,5108 km h 1,25 m Σk 13,08 km 26,24 promile ms Φs 0,24-7,8 - ts 89,0 min 0,0824-1,25 0,2 1,300 1,14 0,3 1,243 1,09 0,5 1,130 0,99 1 1,000 0,87 2 0,867 0,76 3 0,738 0,64 5 0,695 0,61 10 0,559 0,49 20 0,422 0,37 30 0,340 0,30 50 0,233 0,20 Strona 9